Pojistky. — DRIVE2

Pojistka je součást elektrického obvodu, která jej chrání před tepelným poškozením. Nutnost použití pojistek je způsobena tím, že při průchodu elektrického proudu elektrickým obvodem dochází k ohřevu prvků obvodu (vodiče, spínače atd.). Dojde-li k elektrickému zkratu nebo nadměrnému zvýšení spotřeby energie, dojde k přehřátí prvků obvodu, což může způsobit poškození izolace a požár. Aby se takovému vývoji zabránilo, jsou do elektrického obvodu zabudovány pojistky. Pojistky se liší designem a výkonem. Konstrukce pojistky závisí na fantazii vynálezce (výrobce) a její výkon se počítá v závislosti na konkrétním elektrickém obvodu.
Kde jsou v autě umístěny pojistky? Auta mají několik pojistkových skříní. Jeden nebo více bloků je umístěno v motorovém prostoru (obr. 1)

a jeden nebo více v autě (obr. 2).

V motorovém prostoru jsou pojistky, které chrání elektrické obvody motoru, a v prostoru pro cestující jsou pojistky, které chrání elektrické obvody prostoru pro cestující.
Na krytu pojistkové skříňky je schéma označující název elektrických obvodů a výkon použité pojistky. Nechybí ani pinzeta na vyjmutí pojistek z konektorů.
Vypálená (vypálená) pojistka je alarm, který vyžaduje pozornost. Pokud se nová pojistka nainstalovaná místo spálené znovu spálila, musíte kontaktovat autoservis, abyste zjistili příčinu spálené pojistky a odstranili ji. Ruční oprava pojistek nebo instalace podomácku vyrobených propojek není povolena – hrozí nebezpečí požáru (obr. 3).

Nelze použít pojistky, které jsou výkonnější než standardní. Nepoužívejte pojistky od pochybných výrobců.
Nabídka automobilových pojistek je poměrně široká.
V tomto článku se podíváme na hlavní typy automobilových pojistek. Protože žádný výrobce autodílů nevyrábí ucelenou řadu pojistek, neexistuje jejich jediná klasifikace.
Klasifikace pojistek.
Podle principu fungování:
1. Tavná (při průchodu proudu s výkonem přesahujícím jmenovitou hodnotu pojistky se vodivá část pojistky roztaví a elektrický obvod se otevře). Po vypadnutí (vypálení) takové pojistky je nutné ji vyměnit za novou.
2. Netavitelná (automatická) – při průchodu proudu s výkonem převyšujícím jmenovitou hodnotu pojistky se otevře vodivá část pojistky (elektromechanicky nebo elektronicky). Jakmile taková pojistka vypadne, není třeba ji vyměňovat za novou.
Podle výkonu: výkonový rozsah automobilových pojistek od 3A do 300A
Podle návrhu:
1. Keramické (obr. 4) – zastaralý typ pojistek.

Podle Bosch – torpédová pojistka. Plnou verzi článku si můžete přečíst na našem webu.
Podle Bussmana – GBC pojistka (obr. 4b).

2. Sklo (obr. 5) – zastaralý typ pojistek.

Podle Bosch – skleněné pojistky.
Podle Bussmana – skleněná trubicová pojistka (obr. 5b)

3. Propojky (obr. 6). — mít tvar desky pro upevnění šrouby.
Podle Bosch – Pojistkové pruhy (obr. 6)

4. Propojky se středně velkým plastovým pouzdrem (instalované mezi baterii a např. startér nebo generátor).
Podle Bussmana – pojistka AMI (obr. 7a).

Bosch – Šroubový zajišťovací prvek midi.
5. Propojky s velkým plastovým pouzdrem (instalované mezi baterii a např. startér nebo generátor).
Podle Bussmana – pojistka AMG (obr. 8a).

Podle Bosch – Šroubový zajišťovací prvek mega (obr. 8b)

6. Nízkoprofilové pojistky (velmi používané v osobních automobilech vyrobených po roce 2010).
Podle Bussmana – Low-Profile ATM pojistka (obr. 9a).

Podle Bosch – nízkoprofilové mini pojistky (obr. 9b)

7. Miniaturní nožové pojistky (velmi používané v osobních automobilech vyrobených po roce 2000).
Podle Bussmana – lopatková pojistka ATM (obr. 10a).

Podle Bosch – mini ploché připojovací pojistky (obr. 10b)

8. Standardní čepelové pojistky (velmi používané v osobních automobilech vyrobených v letech 1980 až 2000).
Podle Bussmana – lopatková pojistka ATC (obr. 11a).

Podle Bosch – standardní ploché připojovací pojistky (obr. 11b)

9. Velké ploché pojistky.
Podle Bussmana – maxi lopatková pojistka (obr. 12a).

Podle Bosch – ploché připojovací pojistky (obr. 12b)

10. FLF pojistky.
Podle Bussmana – pojistka FLF (obr. 13a).

Podle pojistek Bosch – AS (obr. 13b). Počet fotografií v článku je bohužel omezen touto stránkou, plná verze článku a všechny fotografie jsou zde.
11. Pojistky FLN.
Podle Bussmana – pojistka FLN.
12. Pojistky FLS.
Podle Bussmana – pojistka FLS.
13. FMX pojistky.
By Bussman – FMX pojistka.
Pojistky Bosch – série J.
14. Pojistky FMX_LP.
Podle Bussmana – pojistka FMX_LP.
Podle Bosch – nízkoprofilové pojistky řady J.
15. Pojistky FLD.
Podle Bussmana – pojistka FLD.
16. FLM pojistky.
Podle Bussmana – pojistka FLM.
Podle pojistek Bosch – řada B.
17. Víceokruhové pojistky.
![]()
FAQ: Pojistky
Podle definice Pojistka — zařízení, které chrání před přetížením přerušením proudu v obvodu při překročení stanovené hodnoty po stanovenou dobu. Pojistka funguje tavením speciálně navrženého dílu.
V následujícím textu jsou uvažovány pouze neresetovatelné pojistky,
tedy tavitelný.
Terminologie, vlastnosti a použití pojistek jsou popsány v několika mezinárodních a národních normách.
IEC 60127 – nejčastěji používané,
domácí GOST R IEC 60127-2005 má text ověřený podle IEC 60127.
Kryje miniaturní pojistky.
UL 248 a CSA/C22.2 č. 248– Americké normy, nízkonapěťové pojistky.
K prodeji jsou k dispozici pojistky, jejichž vlastnosti jsou kontrolovány výrobci podle různých norem; důležité rozdíly budou popsány samostatně pro každou z charakteristik.
Miniaturní pojistka je uzavřená pojistková vložka schopná přerušit proud nepřesahující 2000 A a jeden z jejích celkových rozměrů nepřesahující 10 mm.
Všechny běžně používané pojistky jsou tedy miniaturní a jsou k dispozici v následujících velikostech:
5 x 20 mm, 5 x 25 mm, 6.3 x 32 mm (1 1/4″ x 1/4″), 8 x 31 mm, 10 x 38 mm.
Dále budou brány v úvahu pouze ony a s nimi spojené standardizované charakteristiky; pro pojistky jiných standardních velikostí jsou odlišné.
1. Jmenovitý proud In.
Určený proud protékající chráněným zařízením.
Různé normy to definují různě:
a) IEC EN 60127 a GOST R – In odpovídá proudu, který vydrží pojistka po dlouhou dobu, stanovený normou, bez roztavení.
b) podle UL 248 – to je proud, který po několika hodinách roztaví pojistku.
Jmenovitý proud IEC, tedy netavící se pojistka, odpovídá přibližně 0.7 UL In.
2. Časová charakteristika
Udává závislost doby tavení na velikosti zkratového proudu.
Doba předběžného oblouku je interval mezi okamžikem, kdy se objeví proud schopný roztavit pojistku, a okamžikem zapálení elektrického oblouku, když se roztaví.
Doba odezvy nebo celková doba čištění zahrnuje dobu tavení a dobu hoření oblouku po tavení až do okamžiku zhasnutí oblouku.
Všechny časové charakteristiky jsou zobrazeny ve formě dvou grafů, jeden odpovídá závislosti doby tavení na proudu, druhý závislosti doby přerušení obvodu na proudu.
Na grafu levá závislost odpovídá době tání, pravá pak době přetržení řetězu. Všechny jsou prezentovány jako funkce nadproudu nebo poměru proudu v obvodu ke jmenovitému proudu pojistky podle IEC 60127.
Oblast ohraničená těmito křivkami definuje toleranční pole pro časovou charakteristiku.
Data – Siba Fuses, z katalogu miniaturních a subminiaturních pojistek.
Grafy odpovídají skleněným pojistkám 5x20mm s charakteristikou F (fast) pro proudy 125mA-6,3A.
Jaké jsou časové charakteristiky a pro jaká zařízení se používají?
FF: Ultra-fast (velmi rychle působící, Ultra rapid) – pro ochranu polovodičových součástek (tyristory, triaky, diody), vydrží jen malá proudová přetížení a to jen krátkodobě. V případě zkratu fungují téměř okamžitě.
F: Rychle působící, Rychlý, Standardní.
Ochrana zařízení, kde nedochází k velkým proudovým rázům, včetně polovodičových zařízení a zařízení, kde je vyžadováno rychlé přerušení obvodu při velkém proudovém přetížení a zkratu. Pokud není uvedena časová charakteristika, jedná se s největší pravděpodobností o pojistku F-charakteristiky.
M: S malým časovým zpožděním (střední časové zpoždění). Často se používají v napájecích obvodech pro lampy a další zařízení s krátkodobými extra proudy znatelné velikosti.
T: S časovým zpožděním (Time-lag, German Traege).
K ochraně zařízení s velkým a pomalu klesajícím proudovým přetížením – transformátory (zejména zatížené na usměrňovači), některé elektromotory.
TT: S velkým časovým zpožděním (Super time-lag).
Elektromotory s vysokými startovacími proudy a topnými tělesy.
3. Jmenovité napětí Un
To je maximální napětí, při kterém může pojistka spolehlivě přerušit obvod při přetížení.
V chráněném obvodu musí být větší pracovní napětí.
Vzhledem k tomu, že při roztavení pojistky vznikne elektrický oblouk, nelze očekávat, že 600V pojistka poskytne spolehlivou ochranu pro 60V obvod.
Pojistky fungují v zásadě stejně dobře na stejnosměrný i střídavý proud, ale na stejnosměrný proud je pracovní napětí sníženo – v souladu s indukční složkou celkové impedance zátěže.
Přesněji řečeno poměr indukčnosti k aktivnímu odporu – L/R, který určuje relativní velikost samoindukčního EMF rázu při roztavení pojistky.
Miniaturní pojistky se vyrábějí pro napětí 250, 400, 500V, největší (10,3x38mm) až 690V, rozšířené 5x20mm jsou většinou jen na 250V.
4. Vypínací schopnost
(Vypínací schopnost podle IEC, UL: přerušovací výkon, IR).
Obecně se jedná o hodnotu proudu, kterou je pojistka schopna přerušit, při stanoveném napětí a předepsaném režimu.
Maximální zkratový proud v obvodu nesmí překročit vypínací schopnost pojistky. Nedodržení tohoto pravidla může způsobit výbuch pojistky nebo vzplanutí držáku.
Střední kvadratická hodnota se obvykle udává pro střídavý proud a pro stejnosměrný proud je odpovídajícím způsobem o něco nižší.
IEC 60127 definuje dvě třídy miniaturních pojistek podle jejich vypínací schopnosti.
Symbol L — odpovídá nízké vypínací schopnosti.
Obvykle je tavný prvek v takových pojistkách viditelný, izolační trubice je průhledná (sklo), není zde žádné plnivo. Oblouk, když se roztaví, na vzduchu zhasne.
Typické údaje o vypínací kapacitě: 250 V AC/35 A nebo 10 x In při účiníku 1,0, podle toho, která hodnota je větší.
Symbol Н — odpovídá vysoké vypínací schopnosti.
Pojistky této třídy mají obvykle neviditelný tavný prvek, skleněnou nebo keramickou izolační trubici a k uhašení oblouku se používá speciální výplň.
Typické údaje o vypínací schopnosti: 250 V AC/1500 A při účiníku 0.7-0.8.
UL/CSA má různé požadavky na zkratový proud.
IR při 125 V AC – 10000 A při účiníku 0.7-0.8,
při 250 V AC – od 35 do 1500 A v závislosti na jmenovitém proudu.
Mezi spolehlivé a široce známé patří SIEMENS, ABB, SIBA, LITTELFUSE, Schurter, Legrand.